RU2715074C1 - Атмосферная установка - Google Patents
Атмосферная установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2715074C1 RU2715074C1 RU2019102070A RU2019102070A RU2715074C1 RU 2715074 C1 RU2715074 C1 RU 2715074C1 RU 2019102070 A RU2019102070 A RU 2019102070A RU 2019102070 A RU2019102070 A RU 2019102070A RU 2715074 C1 RU2715074 C1 RU 2715074C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- housing
- common
- control unit
- atmospheric
- electric
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C1/00—Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid
- F02C1/04—Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid the working fluid being heated indirectly
- F02C1/05—Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid the working fluid being heated indirectly characterised by the type or source of heat, e.g. using nuclear or solar energy
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/30—Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/34—Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures
- F03D9/35—Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures within towers, e.g. using chimney effects
- F03D9/37—Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures within towers, e.g. using chimney effects with means for enhancing the air flow within the tower, e.g. by heating
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G—SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G7/00—Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
- F03G7/04—Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using pressure differences or thermal differences occurring in nature
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/728—Onshore wind turbines
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Control Of Turbines (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройствам, атмосферным установкам, для преобразования энергии воздушного потока, также относится к области электроэнергетики и предназначено для производства электроэнергии с использованием нетрадиционных возобновляемых источников. Результат достигается заявленной атмосферной установкой, включающей общий корпус, в верхней части которого внутри встроена турбина с электрогенератором, причем общий корпус выполнен сквозным с торцов, в нижней части которого встроен электрический нагреватель подключенный, как и электрогенератор, к блоку управления, кроме того, в общем сквозном корпусе установлены датчики потока, давления и температуры, подключенные к блоку управления, при этом под нижней частью общего сквозного корпуса дополнительно установлен пассивный тепловой аккумулятор, причем в боковые части общего сквозного корпуса встроены верхние отверстия дополнительных боковых сквозных корпусов, так что каждый дополнительный боковой сквозной корпус содержит в нижней своей части встроенный электрический нагреватель, подключенный к блоку управления, а сам блок управления подключен к накопителю электроэнергии и к установленным в нижнюю часть каждого бокового сквозного корпуса датчикам температуры и потока и к диафрагме, выполненной с возможностью регулировки объема поступающего воздуха в свой боковой сквозной корпус с нижней стороны и потом в общий сквозной корпус, кроме того, блок управления подключен к установленной в нижнюю часть общего сквозного корпуса диафрагме, выполненной с возможностью регулировки объема поступающего воздуха в общий сквозной корпус с нижней стороны. Технический результат заключается в автоматизации всего процесса управления и подогрева атмосферной установки. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к устройствам, атмосферным установкам, для преобразования энергии воздушного потока, также относится к области электроэнергетики и предназначено для производства электроэнергии с использованием нетрадиционных возобновляемых источников, а именно потока воздуха, возникающего в результате естественной разности давления воздуха над поверхностью земли и на высоте.
Уровень техники
Известна атмосферная установка (RU 2225949 опубл. 20.03.2004 г.), содержащее вертикально установленный корпус с образованным аэродинамическим наплывом внутренним каналом переменного сечения с расширениями в верхнем и нижнем сечениях и сужением в средней части корпуса, в которой размещена многоступенчатая пропеллерная турбина, соединенная с цилиндрическим ротором электрогенератора, выполненным магнитным или с обмоткой возбуждения и размещенным в аэродинамическом наплыве, и снабженная конусообразной насадкой в нижней части, при этом внутренний канал открыт с верхнего торца, а в нижней части корпуса выполнены отверстия для регулируемого притока воздуха посредством системы управления, имеющей также электронную часть для стабилизации параметров электрического тока, статор электрогенератора закреплен на корпусе с обеих сторон от ротора и снабжен электрическими обмотками, причем ротор установлен на магнитной подвеске, магнитная площадка которой прикреплена к корпусу под нижней магнитной частью ротора и имеет с ней ту же полюсность, в верхней части ротора и на корпусе установлены магнитные ограничители, а над трубой установлен с возможностью вертикального перемещения защитный колпак.
Недостатком указанного аналога является сложная конструкция, использование магнитов, отсутствие полной автоматизации работы установки, что как следствие влияет на надежность устройства. Кроме того, отсутствует принудительный подогрев поступающего воздуха, что влияет на КПД устройства в целом.
Раскрытие изобретения
Технический результат заключается в автоматизации всего процесса управления и подогрева атмосферной установки посредством дополнительного блока управления подключенного к дополнительному каждому электрическому нагревателю, электрогенератору, накопителю электроэнергии и пассивному тепловому аккумулятору. Следует отметить, что аккумулирование в накопителе электрической энергии для подогрева воздуха посредством каждого электрического нагревателя например ночью, позволяет атмосферной установке работать автономно и более стабильно и не зависеть напрямую от выработки электроэнергии электрогенератором, что как следствие автоматизирует весь процесс и повышает коэффициент полезного действия (КПД) установки.
Результат достигается заявленной атмосферной установкой, включающей общий корпус, в верхней части которого внутри встроена турбина с электрогенератором, причем общий корпус выполнен сквозным с торцов в нижней части которого встроен электрический нагреватель подключенный как и электрогенератор к блоку управления, кроме того в общем сквозном корпусе установлены датчики потока, давления и температуры, подключенные к блоку управления, при этом под нижней частью общего сквозного корпуса дополнительно установлен пассивный тепловой аккумулятор, причем в боковые части общего сквозного корпуса встроены верхние отверстия дополнительных боковых сквозных корпусов, так что каждый дополнительный боковой сквозной корпус содержит в нижней своей части встроенный электрический нагреватель подключенный к блоку управления, а сам блок управления подключен к накопителю электроэнергии и к установленным в нижнюю часть каждого бокового сквозного корпуса датчикам температуры и потока и к диафрагме, выполненной с возможностью регулировки объема поступающего воздуха в свой боковой сквозной корпус с нижней стороны и потом в общий сквозной корпус, кроме того блок управления подключен к установленной в нижнюю часть общего сквозного корпуса диафрагме, выполненной с возможностью регулировки объема поступающего воздуха в общий сквозной корпус с нижней стороны.
Согласно изобретению общий сквозной корпус выполнен в форме трубы.
Краткое описание чертежей
Сущность изобретения поясняется: фиг. 1, на которой приведена схема осуществления заявленной атмосферной установки без бокового сквозного корпуса; фиг. 2, на которой приведена схема предпочтительного варианта осуществления заявленной атмосферной установки с боковым сквозным корпусом.
Осуществление изобретения
На фиг. 1 атмосферная установка, включающая общий корпус 1, в верхней части которого внутри встроена турбина 2 с электрогенератором 3, причем общий корпус 1 выполнен сквозным с торцов в нижней части которого встроен электрический нагреватель 4 подключенный как и электрогенератор 3 к блоку управления 5.
В работе заявленной атмосферной установки используется непрерывный восходящий поток создаваемый за счет разницы давления и температуры, а также положительная обратная связь турбина-электрический нагреватель-поток-турбина. Таким образом, основной идеей работы подобных атмосферных установок является идея создания непрерывно действующего восходящего потока (далее НДВП) способного выработать электрический ток с помощью турбогенератора или турбины 2 с электрогенератором 3 находящейся в том же НДВП. Принцип работы атмосферной установки
Общий корпус 1 атмосферной установки устанавливается и закрепляется в вертикальном положении. Далее образуется естественный восходящий поток создаваемый за счет разницы давления и температуры воздуха внизу и наверху атмосферной установки, что приводит в движение турбину 2 электрогенератора 3. Таким образом образуется электрическая энергия, которая поступает на блок управления 5, который дополнительно включает электрический нагреватель 4, что еще больше увеличивает разницу давления и температуры воздуха внизу и наверху атмосферной установки, что как следствие приводит к более активному вращению турбины 2 и еще большей выработки электрической энергии электрогенератором 3. Блок управления 5 подключен к накопителю электроэнергии (например аккумулятору). Что позволяет атмосферной установке аккумулировать в накопителе электрическую энергию и расходовать ее ночью для поддержания непрерывной работы установки, т.е. работать автономно и более стабильно и не зависеть напрямую от выработки электроэнергии электрогенератором 3. При этом под нижней частью общего сквозного корпуса дополнительно установлен пассивный тепловой аккумулятор, например в виде камня, металла, емкости или трубопроводов с водой, и т.д. В общем сквозном корпусе 1 установлены датчики потока, давления и температуры, подключенные к блоку управления. Что позволяет более точно контролировать блоку управления 5 работу всей атмосферной установки, в частности: время включения или отключения электрического нагревателя, и степень его подогрева; автоматическое включение принудительного нагрева электрического нагревателя от накопителя электроэнергии или аккумулятора; контролировать работу диафрагмы, выполненной с возможностью регулировки объема поступающего воздуха в общий сквозной корпус с нижней стороны. В боковые части общего сквозного корпуса 1 встроены (см. фиг. 2), верхние отверстия дополнительных боковых сквозных корпусов 6. Каждый боковой сквозной корпус 6 содержит в нижней своей части встроенный электрический нагреватель 7, подключенный к общему блоку управления 5. Кроме того, блок управления 5 подключен к установленным в нижнюю часть каждого бокового сквозного корпуса 6 датчикам температуры и потока и к диафрагме, выполненной с возможностью регулировки объема поступающего воздуха в свой боковой сквозной корпус 6 с нижней стороны и потом в общий сквозной корпус 1.
Таким образом заявленная атмосферная установка увеличивает скорость потока и как следствие производительность турбины.
Блок управления 5 может быть закреплен как на общем корпусе 1, так и внутри него.
Атмосферная установка в частном варианте осуществления может содержать в верхней части сквозного корпуса 1 оголовок, выполненный с возможностью улучшения тяги, причем оголовок может быть подключен к блоку управления для регулирования тяги.
Современные технологии и оборудование позволяют осуществить настоящую полезную модель в крупносерийном производстве. На заводах и предприятиях имеются все необходимые станки и приборы для производства атмосферной установки.
Claims (2)
1. Атмосферная установка, включающая общий корпус, в верхней части которого внутри встроена турбина с электрогенератором, отличающаяся тем, что общий корпус выполнен сквозным с торцов, в нижней части которого встроен электрический нагреватель, подключенный, как и электрогенератор, к блоку управления, кроме того, в общем сквозном корпусе установлены датчики потока, давления и температуры, подключенные к блоку управления, при этом под нижней частью общего сквозного корпуса дополнительно установлен пассивный тепловой аккумулятор, причем в боковые части общего сквозного корпуса встроены верхние отверстия дополнительных боковых сквозных корпусов, так что каждый дополнительный боковой сквозной корпус содержит в нижней своей части встроенный электрический нагреватель, подключенный к блоку управления, а сам блок управления подключен к накопителю электроэнергии и к установленным в нижнюю часть каждого бокового сквозного корпуса датчикам температуры и потока и к диафрагме, выполненной с возможностью регулировки объема поступающего воздуха в свой боковой сквозной корпус с нижней стороны и потом в общий сквозной корпус, кроме того, блок управления подключен к установленной в нижнюю часть общего сквозного корпуса диафрагме, выполненной с возможностью регулировки объема поступающего воздуха в общий сквозной корпус с нижней стороны.
2. Атмосферная установка по п. 1, отличающаяся тем, что общий сквозной корпус выполнен в форме трубы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019102070A RU2715074C1 (ru) | 2019-01-25 | 2019-01-25 | Атмосферная установка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019102070A RU2715074C1 (ru) | 2019-01-25 | 2019-01-25 | Атмосферная установка |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2715074C1 true RU2715074C1 (ru) | 2020-02-25 |
Family
ID=69631002
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019102070A RU2715074C1 (ru) | 2019-01-25 | 2019-01-25 | Атмосферная установка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2715074C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP4361435A1 (de) * | 2022-10-28 | 2024-05-01 | Wassilij Wassiljewitsch Baikovsky | Windkraftanlage mit vertikaler achse |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5847353A (en) * | 1995-02-02 | 1998-12-08 | Integrated Environmental Technologies, Llc | Methods and apparatus for low NOx emissions during the production of electricity from waste treatment systems |
RU2318128C1 (ru) * | 2006-05-10 | 2008-02-27 | Михаил Иванович Весенгириев | Газотурбинный двигатель |
RU2008114241A (ru) * | 2008-04-15 | 2009-10-20 | Юрий Евгеньевич Виноградов (RU) | Термодинамический цикл утилизатора низкопотенциальной теплоты |
RU2009121483A (ru) * | 2009-05-27 | 2010-12-10 | Сергей Нестерович Белоглазов (RU) | Воздушно-паровой двигатель |
RU2458228C2 (ru) * | 2008-02-06 | 2012-08-10 | АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН | Генерирующее устройство хранилища высокотемпературного термоизлучателя (варианты) |
-
2019
- 2019-01-25 RU RU2019102070A patent/RU2715074C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5847353A (en) * | 1995-02-02 | 1998-12-08 | Integrated Environmental Technologies, Llc | Methods and apparatus for low NOx emissions during the production of electricity from waste treatment systems |
RU2318128C1 (ru) * | 2006-05-10 | 2008-02-27 | Михаил Иванович Весенгириев | Газотурбинный двигатель |
RU2458228C2 (ru) * | 2008-02-06 | 2012-08-10 | АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН | Генерирующее устройство хранилища высокотемпературного термоизлучателя (варианты) |
RU2008114241A (ru) * | 2008-04-15 | 2009-10-20 | Юрий Евгеньевич Виноградов (RU) | Термодинамический цикл утилизатора низкопотенциальной теплоты |
RU2009121483A (ru) * | 2009-05-27 | 2010-12-10 | Сергей Нестерович Белоглазов (RU) | Воздушно-паровой двигатель |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP4361435A1 (de) * | 2022-10-28 | 2024-05-01 | Wassilij Wassiljewitsch Baikovsky | Windkraftanlage mit vertikaler achse |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP2725444B1 (en) | Hydraulic turbine control device | |
WO2011059706A3 (en) | Power oscillation damping employing a full or partial conversion wind turbine | |
US20130056993A1 (en) | Use of thermal hydraulic DC generators meets the requirements to qualify as a "Green Energy" source | |
RU2715074C1 (ru) | Атмосферная установка | |
GB2598648A (en) | Environmentally friendly, reliable, scalable, and efficient micro-turbine electric generator system | |
EP3846337A3 (en) | Energy harvesting and electrical power generation | |
JP2015516790A (ja) | 揚水発電所用電気ユニット | |
KR101292630B1 (ko) | 수압 및 유량조절 소수력발전기 | |
ES2900555T3 (es) | Mejoras en la estabilización de máquinas hidráulicas con característica con zona en S | |
Singh et al. | Position sensor-less synchronous reluctance generator based grid-tied wind energy conversion system with adaptive observer control | |
Jahromi et al. | Design and evaluation of a new converter control strategy for near-shore tidal turbines | |
CN202228266U (zh) | 集风式风力发电机组 | |
CN204061037U (zh) | 一种水波能量发电系统 | |
RU2301355C1 (ru) | Автономное электрогенерирующее устройство | |
US9777699B1 (en) | Gravity driven hydro-electric systems | |
WO2014054977A1 (en) | The method to create tornado and power plant based on it | |
CN204238988U (zh) | 一种燃煤发电机组电耦合汽动引风机系统 | |
RU2225949C1 (ru) | Устройство для выработки электроэнергии | |
ES2737026T3 (es) | Procedimiento para el funcionamiento de una instalación de generación de energía fluctuante | |
RU2738294C1 (ru) | Ветростанция на основе высотного здания | |
CN205025680U (zh) | 一种气压全自动控制小型水力发电机组系统 | |
Bhoi et al. | Simulation for Speed Control of the Small Hydro Power Plant Using PID Controller | |
PH12018502501A1 (en) | Power generation system and method of operating the same | |
RU130639U1 (ru) | Низконапорная гидроэлектростанция | |
CN219875379U (zh) | 一种水电机组冷却水供应装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210126 |